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碱金属掺杂SnC纳米片对储氢性能的影响:基于密度泛函理论的研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月01日 来源:International Journal of Hydrogen Energy 8.3
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本文创新性地采用可拆卸玻碳电极研究磁控溅射技术参数对催化剂层(CLs)电化学性能的影响机制。研究发现增加溅射时间或Ar气压均可提升Pt载量,而高压Ar条件下制备的CLs在高溅射功率时展现优异的电化学活性面积(ECSA)和氧还原反应(ORR)质量活性。研究还揭示聚苯胺(PANI)基底材料通过与电催化剂相互作用显著改善CLs性能,但退火处理未产生增强效应。
亮点
可拆卸电极揭示磁控溅射技术的关键影响
本研究设计的新型可拆卸玻碳(GC)电极系统,如同"电化学显微镜"般精准解析了磁控溅射参数对催化剂层(CLs)性能的调控机制。实验证明增加溅射时间(65-312秒)或氩气压力(0.35-1.2 Pa)都像"分子积木"般逐步提升铂(Pt)载量,而高压Ar环境更能在高功率下"激活"CLs的电化学活性面积(ECSA)和氧还原反应(ORR)质量活性。
基底材料的魔法效应
聚苯胺(PANI)纳米阵列基底展现出"协同增效"作用,其独特的分子结构与电催化剂产生的化学相互作用,就像"纳米级握手"般显著提升了CLs性能。但令人意外的是,退火处理这个"传统妙招"在本体系中却未能施展增强效果。
结论
溅射技术的精密调控艺术
本研究通过创新的可拆卸电极平台,绘制出磁控溅射技术的"参数-性能"图谱。发现:(1)溅射时间和Ar气压是调控Pt载量的"双旋钮";(2)高压Ar环境是获得高ORR活性的"秘钥";(3)PANI基底材料的分子级相互作用开辟了性能优化新路径。这些发现为质子交换膜燃料电池(PEMFCs)的催化剂层设计提供了精准的工艺指南。
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